На какое расстояние необходимо приподнять колонну штанг при подвешивании к головке балансира СК (вытяжка)
На какое расстояние необходимо приподнять колонну штанг при подвешивании к головке балансира СК (вытяжка)
Условный диаметр свинчиваемых НКТ, в мм. Допустимый момент свинчивания, кгс/м
60 80-110
73 100-150
89 130-220
73 (высадка) 270-320
Условный диаметр свинчиваемых штанг, в мм Рекомендуемый момент свинчивания штанг, кгс/м
19 50
22 70
25 110
…
1 какие требования предьявляются при проведении шаблонирования ЭК перед спуском Уэцн
.
1.какие требования предьявляются при проведении шаблонирования ЭК перед спуском Уэцн.
Диаметр шаблона перед спуском установок импортного производства определяется согласно технических условий для данного оборудования.
Применять шаблон жесткой конструкции (основа УБТ или НКТ 3”), длиной не менее длины установки.
Если при спуске – подъеме шаблона будут наблюдаться затяжки или не прохождение шаблона, то ствол эксплуатационной колонны необходимо проработать механическим или гидравлическим скрепером до глубины спуска шаблона.
Опасные участки отметить в акте на шаблонирование за подписью мастера бригады ТКРС. Глубину спуска УЭЦН согласовать со службами главного технолога и главного механика.
2.каким образом устанавливается обратный и сливной клапана.
СЛИВНОЙ (СБИВНОЙ) КЛАПАН – специальный штуцер, вворачиваемый в среднюю ненарезанную часть патрубка (цилиндрическая соединительная муфта с двухсторонней внутренней конусной резьбой, соответствующей определенному размеру насосных труб) выступающий внутри цилиндра. При сбросе металлического стержня в НКТ, сливной клапан отламывается по специальной линии подреза, открывая отверстие для слива жидкости из насосных труб, что позволяет производить подъем НКТ без нефти.
Сливном клапан состоит из корпуса 1 с ввернутым в него штуцером 2, который уплотнен резиновым кольцом 3.
Перед подъемом насоса из скважины конец штуцера, находящийся во внутренней полости клапана, сбивается (обламывается) сбрасыванием в скважину специального инструмента и жидкость из колонны НКТ вытекает через отверстие в штуцере в за трубное пространство.
Сливной клапан устанавливается между обратным клапаном и колонной труб НКТ.
На период транспортировки сливной клапан закрывают крышками 4 и 5.
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН – исключает возможность обратного вращения (турбинный режим) ротора насоса под воздействием столба жидкости, остающейся в колонне НКТ при остановках, и облегчает повторный запуск ЭЦН.
При монтаже обратного клапана необходимо учитывать следующие общие моменты:
необходимо в нужном направлении зафиксировать клапан, учитывая движение рабочей среды в соответствии со стрелкой на приборе.
резьбовые стыки должны быть достаточно герметичны. Для этого можно использовать льняную нить или силиконовый герметик.
устанавливать клапан лучше таким образом, чтобы оставалась возможность доступа к нему на случай замены.
3.что устанавливается над переводником 60,3/73 мм при спуске ЭПУ в скважины с обводненностью добываемой продукции более 90% при использовании комбинированной подвески нкт?
5.какой рекомендуемый момент свинчивания штанг диаметром 22 мм. Ответ:700 Н-м. (70 кгс/м)
6.при каком темпе падения давления НКТ считается герметичным при запуске НВ 38 и выше?ответ: 10 кгс/см2 за 1 мин.
7.правильность спуска не вставного насоса на ШГН.ответ: Цилиндр спускается в скважину на насосных трубах без плунжера. Плунжер спускается отдельно на насосных штангах. Плунжер вводится в цилиндр вместе с подвешенным к плунжеру всасывающим клапаном. Чтобы плунжер довести до цилиндра насоса без повреждений через трубы, последние должны иметь внутренний диаметр больше наружного диаметра плунжера (примерно на 6 мм).
8. Действие бригады при отвороте обрыве насосных штанг.
9.какая допускается максимальная разделка (снятие брони) кабеля под уплотнитель сальника кабельного ввода….
32 Какие требования предъявляются к автонаматывателю при расстановке оборудования’
32, Какие требования предъявляются к автонаматывателю при расстановке оборудования’? (Тех регпамент на УЭЦН п.9.6_)
складского хозяйства Основными задачами складского хозяйства являются – организация надлежащего хранения материальных ценностей
складского хозяйства
Основными задачами складского хозяйства являются:
– организация надлежащего хранения материальных ценностей;
– бесперебойное обслуживание производственного процесса;
– отгрузка готовой продукции.
Структура складского хозяйства зависит от специфики производственного процесса, типа производства и объема выпуска продукции.
Функции подразделений складского хозяйства:
– планирование работ;
– приемка, обработка (в том числе сортировка) грузов;
– организация надлежащего хранения (создание условий для исключения повреждений порчи; поддержание необходимой температуры, влажности);
– постоянный контроль и учет движения материальных ценностей;
– своевременное обеспечение производственного процесса материалами, комплектующими изделиями и т.д.; создание условий, предотвращающих хищение материальных ценностей;
– строгое соблюдение противопожарных мер безопасности (особенно на складах ГСМ, ЛВЖ, красок и лаков, резино-технических изделий, химикатов и т.п.);
– комплектование готовой продукции, ее консервация, упаковка подготовка отгрузочной документации и отгрузка.
Механизация и автоматизация складских работ – основное направление совершенствования организации работ, связанных с хранением материальных ценностей и передачей их в производство. Современный склад – это сложное хозяйство, состоящее из вертикальных стеллажных конструкций (нормальная высота до 10 и более метров); автоматических штабелирующих машин с программным управлением, специальной тары, перегрузочных устройств, технических средств систем автоматического управления складом и т.д.
Большое распространение получили вертикально-замкнутые (люлечные) склады с программным управлением, которые занимают малые производственные площади, но имеют достаточно большую емкость за счет вертикального расположения.
В современном промышленном производстве процессы транспортировки и складирования все более интегрируются в единый автоматизированный комплекс, управляемый компьютерами.
Основные задачи инструментального хозяйства.
Структура и организационные формы инструментального хозяйства весьма разнообразны и зависят от типа производства, вида выпускаемой продукции, ее конструкторской и технологической сложности и объема производства.
Инструментальное хозяйство на предприятии включает:
производственные звенья (участки, цехи) по изготовлению инструментов;
складские и комплектующие подразделения (центральный инструментальный склад, цеховые инструментально-раздаточные кладовые);
подразделения по восстановлению и ремонту инструментов; подразделения по инструментообеспечению рабочих мест.
Организация инструментального хозяйства…
% а второй – около 10 % в себестоимости добычи нефти Организация производственной инфраструктуры предприятия
%, а второй – около 10 % в себестоимости добычи нефти.
Организация производственной инфраструктуры предприятия.
Функции службы материально-технического снабжения предприятия.
Для бесперебойного функционирования производства необходимо хорошо налаженное материально-техническое обеспечение.
Главной задачей органов снабжения предприятия является своевременное и оптимальное обеспечение производства необходимыми материальными ресурсами соответствующей комплектности и качества.
Решая эту задачу, работники органов снабжения должны изучать и учитывать спрос и предложение на все потребляемые предприятием материальные ресурсы, уровень и изменение цен на них и на услуги посреднических организаций, выбирать наиболее экономичную форму товародвижения, оптимизировать запасы, снижать транспортно-заготовительные и складские расходы.
Содержание функций органов снабжения предприятия включает три направления.
1 .Планирование, которое предполагает:
– изучение внешней и внутренней среды предприятия, а также рынка отдельных товаров;
– прогнозирование и определение потребности всех видов материальных ресурсов, планирование оптимальных хозяйственных связей;
– оптимизацию производственных запасов;
– планирование потребности материалов и установление их лимита на отпуск цехам;
2.Организация, которая включает:
– сбор информации о необходимой продукции, участие в ярмарках, выставках-продажах, аукционах и т.п.;
– анализ всех источников удовлетворения потребности в материальных ресурсах с целью выбора наиболее оптимального;
– заключение с поставщиками хозяйственных договоров на поставку продукции;
– получение и организацию завоза реальных ресурсов;
– организацию складского хозяйства, входящего в состав органов снабжения;
– обеспечение цехов, участков, рабочих мест необходимыми материальными ресурсами;
3.Контроль и координация работы, в состав которых входят:
– контроль за выполнением договорных обязательств поставщиков, выполнение ими сроков поставки продукции;
– контроль за расходованием материальных ресурсов в производстве;
– входной контроль за качеством и комплектностью поступающих материальных ресурсов;
– контроль за производственными запасами;
– разработка мероприятий по координации снабженческой деятельностью и повышение её эффективности.
Основные задачи складского хозяйства.
Ответ:…
7 Методы решения прямой задачи сейсмики в неоднородной среде Лучевые и волновые методы
7. Методы решения прямой задачи сейсмики в неоднородной среде. Лучевые и волновые методы.
Самой простой прямой задачей сейсморазведки является получение годографа прямой волны, т.е. задачи, которую в других геофизических методах называют задачей о нормальном поле. Очевидно, что время прихода прямой волны после создания упругого импульса в пункте возбуждения или взрыва (ПВ) равно . Поэтому линейный годограф имеет вид прямой линии. По наклону прямой линии можно определить скорость .
Прямая задача сейсморазведки методом отраженных волн (МОВ) сводится к получению уравнения годографа над разрезом с известными мощностями слоев и скоростями распространения волн. Простейшим является двухслойный разрез с однородным изотропным верхним слоем и скачком акустической жесткости на наклонной границе с подстилающим полупространством. Решение прямой задачи метода отраженных волн для двухслойного однородного разреза приводит к следующему уравнению годографа:
8. Свёрточная модель в сейсморазведке. Преимущества, недостатки и границы применения.
Часто сейсмическую трассу рассматривают в рамках сверточной модели. В рамках постановки задачи спектральной инверсии используется сверточная модель, которая описывает сейсмическую трассу (s(t)) как результат свертки трассы коэффициентов отражения (r(t)) с некоторым вейвлетом (w(t)):
Основываясь на данном представлении сейсмической трассы, в рамках спектральной инверсии вводится понятие мультивейвлетной сверточной модели:
Индекс k соответствует определенному вейвлету из библиотеки D, которому соответствует конкретная трасса коэффициентов отражения (r(t,k)).
Представленная сверточная модель может быть выражена в матричной форме, где D — матрица вейвлетов (библиотека вейвлетов), m — матрица соответствующих вейвлет-зависимых коэффициентов отражения, n — аддитивный шум:
Физический смысл сверточной модели состоит в том, что она раскрывает механизм возникновения нелинейных изменений спектрального состава регистрируемых сейсмических сигналов. Преимущество: она описывает главное отличие нелинейной среды от линейной, согласно которому любой первичный или вторичный сейсмический источник излучает в ней не одиночный импульсный сигнал, а целую их серию с разрывами более высокого порядка.
На сверточной модели базируется инверсия редких импульсов наблюденного волнового поля. Также инверсия основана на предположении, что изучаемая среда состоит из конечного числа достаточно мощных однородных пластов с горизонтальными границами. Это требование позволяет сократить пространство допустимых решений путем исключения проблемы «диполей» — близко расположенных тонких пачек с противоположными по знаку и равными по модулю коэффициентами отражения. Недостаток: такие «диполи» в свертке с импульсом источника не дают практически никакого вклада в результирующую трассу, а, следовательно, возможность их наличия значительно увеличивает неоднозначность решения.
9. Методы регуляризации при решении обратных задач геофизики. Использование априорной информации. Определение параметров регуляризации.
Метод регуляризации А.Н. Тихонова включает в себя большую группу
схем решения задач, отличительной особенностью которых является использование стабилизирующего функционала. Метод регуляризации состоит в таком выборе функционала * и правила нахождения , в зависимости от , h , чтобы Rα(Ah,yδ) было регуляризирующим семейством операторов для задачи Ax y . Суть метода состоит в добавлении к условию задачи некой дополнительной (априорной) информации, приводящей задачу к корректной, то есть хорошо обусловленной.
Наличие погрешности у в наблюдаемой yδ делает естественным выбор искомого решения х среди элементов, удовлетворяющих неравенству:
Для устойчивого выделения единственного элемента из допустимых следует ввести принцип отбора. В качестве него можно принять требование минимума заданного функционала x . Задача нахождения приближенного решения оказывается следующей:
(1)
Если оператор А, функционал x таковы, что приемлем принцип Лагранжа, то из (1) получаем:
(2)
где – параметр, который надо выбрать так, чтобы для найденной экстремали xα для (2) выполнялось неравенство:
Функционал x называют стабилизирующим, поскольку его назначение – обеспечить устойчивость нахождения решения задачи Ax y .
Для того чтобы выбрать параметр регуляризации, требуется знать уровень погрешностей , h . Если эти погрешности неизвестны, то можно воспользоваться приемом, основанным на рассмотрении «динамики» изменения решения в зависимости от параметра регуляризации. Если x это
Разложим x0 в окрестности x по степеням :
Тогда характеризует линейную часть отличия точного решения от приближенного . Требуя, чтобы это отличие было минимальным, приходим к правилу выбора α:
Это правило называют квазиоптимальным способом выбора параметра регуляризации. Приведенные методы регуляризации – эталонные. В каждой конкретной задаче их нужно модифицировать к условиям задачи.
Метод регуляризации А. Н. Тихонова требует минимума априорной информации о задаче. Практически используется лишь информация о характере гладкости решения и о том, что восстанавливаемое изображение …